CN202502885U - 纳米晶环形高频变压器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型是纳米晶环形高频变压器,其特征是包括纳米晶磁芯,在纳米晶磁芯一侧是输入绕组、反馈绕组,纳米晶磁芯另一侧是二组输出绕组,两线圈绕组之间是聚酰亚胺绝缘材料;所述的纳米晶磁芯呈环形状结构,由若干个纳米晶磁芯片卷叠放在一起压制成一个紧密整体,外围是塑料罩壳。优点:高饱和磁感应强度、高导磁率、低矫顽力、低损耗及良好的稳定性、耐磨性、耐蚀性,变压器的线圈匝数少,变压器的成本低,提高变压器的温度特性与频率特性,纳米晶磁芯环形结构降低了变压器的漏磁,提高工作效率。纳米晶磁芯片卷叠放在一起,超薄,降低变压器的体积与高度。线圈绕组之间采用聚酰亚胺绝缘材料,提高了绝缘与耐温等级,变压器拓宽了使用范围。
Description
技术领域
本实用新型涉及的是高频变压器,特别涉及的是一种纳米晶环形高频变压器。
背景技术
电子设备都要使用电源,电源离不开变压器,现在大多数产品都向小型化、薄型化方向发展,电源变压器也趋于小型化、微型化、纳米化,乃是市场发展的趋势,为适应这一市场需求,我们设计出纳米晶环形变压器。将电源做得更小。
发明内容
本实用新型的目的是提出一种纳米晶环形高频变压器,具有节能,体积小,绝缘特性与温度特性好等特点。
本实用新型的技术解决方案:其特征是包括纳米晶磁芯,在纳米晶磁芯一侧用漆包线绕制输入绕组、反馈绕组,纳米晶磁芯另一侧用漆包线绕制二组输出绕组,其中输入绕组由第一包线引线脚、第二漆包线引线脚绕成,反馈绕组由第三漆包线引线脚、第四漆包线引线脚绕成,第一输出绕组由第五漆包线引线脚、第六漆包线引线脚绕成,第二输出绕组由第七漆包线引线脚、第八漆包线引线脚绕成,两线圈绕组之间是聚酰亚胺绝缘材料;所述的纳米晶磁芯呈环形状结构,由若干个纳米晶磁芯片卷叠放在一起压制成一个紧密整体,外围是是塑料罩壳。
本实用新型的优点:a、纳米晶磁芯材料的性能特点:高饱和磁感应强度、高导磁率、低矫顽力、低损耗及良好的稳定性、耐磨性、耐蚀性,同时具有较低的价格,从而降少变压器的线圈匝数,降低了变压器的成本,提高变压器的温度特性与频率特性。b、采用纳米晶磁芯环形结构,降低了变压器的漏磁,提高变压器的工作效率。C、纳米晶磁芯片卷叠放在一起,压制成型,形成一个紧密整体,这样可以做到小体积,超薄,可以很大程度降低变压器的体积与高度。D、线圈绕组之间采用聚酰亚胺绝缘材料,提高了产品的绝缘与耐温等级,使变压器能适应更宽的使用范围。
附图说明
附图1是纳米晶环形高频变压器的外形示意图。
附图2是图1的侧视图。
附图3是本实用新型的电原理图。
附图4是本实用新型的装配图。
附图5是两线圈绕组之间的聚酰亚胺绝缘材料示意图。
图中1-8是漆包线引线脚,9是纳米晶磁芯,10是塑料罩壳,11是漆包线,12是聚酰亚胺绝缘材料。
具体实施方式
对照附图,其结构是包括纳米晶磁芯9,在纳米晶磁芯9一侧用漆包线11绕制输入绕组、反馈绕组,纳米晶磁芯9另一侧用漆包线11绕制二组输出绕组,其中输入绕组由第一包线引线脚1、第二漆包线引线脚2绕成,反馈绕组由第三漆包线引线脚3、第四漆包线引线脚4绕成,第一输出绕组由第五漆包线引线脚5、第六漆包线引线脚6绕成,第二输出绕组由第七漆包线引线脚7、第八漆包线引线脚8绕成,两线圈绕组之间是聚酰亚胺绝缘材料12(如图5)。
所述的纳米晶磁芯9呈环形状结构(如图4),由若干个纳米晶磁芯片卷叠放在一起,压制成型,形成一个紧密整体,外围是是塑料罩壳10。
磁芯采用纳米晶卷材压制成型,形成一个紧密环形整体,结构紧凑,且漏磁较小,外部采用塑料罩壳加以保护与绝缘,变压器的绕组之间采用聚酰亚胺带材绝缘材料,提高了产品的绝缘与耐温等级。
Claims (1)
1.纳米晶环形高频变压器,其特征是包括纳米晶磁芯(9),在纳米晶磁芯(9)一侧用漆包线(11)绕制输入绕组、反馈绕组,纳米晶磁芯(9)另一侧用漆包线(11)绕制二组输出绕组,其中输入绕组由第一包线引线脚(1)、第二漆包线引线脚(2)绕成,反馈绕组由第三漆包线引线脚(3)、第四漆包线引线脚(4)绕成,第一输出绕组由第五漆包线引线脚(5)、第六漆包线引线脚(6)绕成,第二输出绕组由第七漆包线引线脚(7)、第八漆包线引线脚(8)绕成,两线圈绕组之间是聚酰亚胺绝缘材料(12);所述的纳米晶磁芯(9)呈环形状结构,由若干个纳米晶磁芯片卷叠放在一起压制成一个紧密整体,外围是是塑料罩壳(10)。
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN109859940A (zh) * | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 江苏唐的电子科技有限公司 | 一种高频变压器 |
CN115216599A (zh) * | 2022-07-06 | 2022-10-21 | 中国航发北京航空材料研究院 | 控制纳米金属表层粗晶组织厚度的感应加热装置及方法 |
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2012
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